RU2750426C1 - Способ упрочнения 3D-печатных конструкций - Google Patents

Способ упрочнения 3D-печатных конструкций Download PDF

Info

Publication number
RU2750426C1
RU2750426C1 RU2020130237A RU2020130237A RU2750426C1 RU 2750426 C1 RU2750426 C1 RU 2750426C1 RU 2020130237 A RU2020130237 A RU 2020130237A RU 2020130237 A RU2020130237 A RU 2020130237A RU 2750426 C1 RU2750426 C1 RU 2750426C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
product
printing
chamber
air
Prior art date
Application number
RU2020130237A
Other languages
English (en)
Inventor
Юлия Александровна Лопатина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
Priority to RU2020130237A priority Critical patent/RU2750426C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2750426C1 publication Critical patent/RU2750426C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C64/00Additive manufacturing, i.e. manufacturing of three-dimensional [3D] objects by additive deposition, additive agglomeration or additive layering, e.g. by 3D printing, stereolithography or selective laser sintering
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33YADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
    • B33Y10/00Processes of additive manufacturing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33YADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
    • B33Y30/00Apparatus for additive manufacturing; Details thereof or accessories therefor

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области постобработки при 3D-печати методом FDM (англ. fused deposition modeling - моделирование методом послойного наплавления) и позволяет повысить прочность напечатанных конструкций и понизить анизотропию механических свойств. Описан способ изготовления 3D-печатных конструкций с последующей вакуумной пропиткой, заключающийся в формировании изделия путем трехмерной послойной печати, при которой для изготовления каждого слоя детали термопластичный материал нагревают в печатающей головке до полужидкого состояния и выдавливают в виде нити через сопло с отверстием малого диаметра, осаждая на поверхности рабочего стола для первого слоя или на предыдущем слое для последующих слоев до тех пор, пока изделие не будет построено полностью, где после завершения формирования изделие помещают в вакуумную камеру в эпоксидный компаунд на основе смолы ЭД-20, откачивают воздух из камеры, выдерживают до полного завершения процесса выделения воздушных пузырей, далее возвращают воздух в камеру, в результате чего процесс пропитки детали компаундом завершен. Технический результат - повышение прочности 3D-печатных деталей. 2 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к области постобработки в аддитивных технологиях, а именно технологии 3D-печати методом FDM (англ. fused deposition modeling – моделирование методом послойного наплавления).
Известен способ производства изделий из композитных материалов методом 3D-печати (патент РФ № 267138, МПК B29C 64/118, B29C 64/20, B 33 Y 10/00, B 33 Y 30/00, 2017), включающий изготовление композитного волокна (углеродное, стеклянно, арамидное и др. волокно, пропитанное термореактивным связующим), подачу его в экструдер вместе с термопластичным материалом, соединение их между собой путем расплавления нагретым экструдером, формование слоя изделия из получившейся смеси термопластичного материала и композитного волокна путем движения экструдера по запрограммированной траектории, обрезку композитного волокна и переход к следующему слою печати без него, затем возобновление экструдирования в новом слое волокна и термопластичного материала совместно. В результате в структуре напечатанного изделия вдоль направления печати присутствуют непрерывные волокна, способствующие упрочнению детали в данном направлении. Недостатком данного способа является низкая прочность изделий поперек направления печати и высокая анизотропия свойств вдоль и поперек направления печати.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ формирования изделий путем трехмерной послойной печати с воздействием СВЧ электромагнитного поля и ультразвука (патент РФ № 2676989 B29C 64/118, B29C 64/30, B 33 Y 10/00, 2017). Способ включает в себя операции нагрева полимерной нити и ее выдавливания из экструдера на подложку с формированием слоя необходимой формы при одновременном воздействии СВЧ электромагнитного поля частотой 2450 МГц удельной мощностью 17-18 Вт/см3, аналогичного нанесения последующих слоев в соответствии с запрограммированной формой изделия, совмещенную обработку в течение 2-3 минут готового изделия СВЧ электромагнитным полем и ультразвуком, частоту которых выбирают с учетом толщины изделия и его свойств. Результат заявляемого решения состоит в повышении однородности структуры трехмерного изделия, увеличении количества межмолекулярных связей между отдельными агломератами, рядами агломератов и слоями, что в конечном итоге приводит к повышению прочностных характеристик напечатанного изделия.
Недостатком известного способа является необходимость модернизации 3D-принтера, что усложняет его конструкцию и удорожает, а также сложность подбора необходимой мощности СВЧ-излучения для достижения технического результата (повышения однородности структуры трехмерного изделия, увеличения количества межмолекулярных связей между отдельными агломератам и, как следствие, увеличения прочности изделия).
Технической задачей предлагаемого изобретения является увеличение прочности 3D-печатного изделия и снижение анизотропии механических свойств без модернизации конструкции принтера и с малыми материальными затратами на используемое оборудование и материалы.
Технический результат достигается тем, что в способе упрочнения 3D-печатных конструкций, заключающемся в том, что изделие формируют путем трехмерной послойной печати, при которой для изготовления каждого слоя детали термопластичный материал нагревают в печатающей головке до полужидкого состояния и выдавливают в виде нити через сопло с отверстием малого диаметра, осаждая на поверхности рабочего стола для первого слоя или на предыдущем слое для последующих слоев до тех пор, пока изделие не будет построено полностью, согласно изобретению, после завершения формирования его помещают в вакуумную камеру в среду компаунда для пропитки.
Изобретение поясняется чертежом, на котором представлена принципиальная схема вакуумной системы для пропитки 3D-печатных конструкций.
Установка для упрочнения 3D-печатных конструкций содержит вакуумную камеру 1, прозрачную крышку 2, манометр 3, полимерный компаунд 4, пропитываемую деталь 5, клапан выпускной 6, клапан запорный 7 и вакуумный насос 8.
Способ пропитки осуществляется следующим образом.
Напечатанную на 3D-принтере по технологии FDM деталь 5 помещают в вакуумную камеру 1 в среду подготовленного (смешанного в рекомендуемых пропорциях и предварительно продегазированного) полимерного компаунда 4 с достаточным для проведения пропитки временем жизни. Камера закрывается прозрачной крышкой 2. Далее вакуумным насосом 8 осуществляют откачку воздуха из камеры при закрытом внешнем выпускном клапане 6. При откачивании воздуха из камеры 1 в стакане с полимерным компаундом 4 происходит активное выделение воздушных пузырей, выходящих из внутренних полостей напечатанной детали 5. Когда активная фаза выделения пузырей прекращается (фиксируется наблюдателем через прозрачную крышку 1), процесс откачивания воздуха останавливают путем перекрывания запорного клапана 7. Далее деталь 5 выдерживают при созданном разряжении в течение нескольких минут до полного завершения процесса выделения воздушных пузырей. По окончании данного шага воздух в камеру 1 возвращают путем открытия выпускного клапана 6. При подаче давления в камеру 1 полимерный компаунд 4 устремляется внутрь детали 5 через зазоры между слоями пластика в полости, внутри которых за счет откачки на предыдущем этапе воздуха создаются зоны пониженного давления. Таким образом, полимерный компаунд оказывается внутри 3D-печатной конструкции. Далее деталь извлекают из среды все еще жидкого компаунда и отверждают согласно рекомендуемому режиму для пропитывающего компаунда.
Повышение прочности 3D-печатных деталей с помощью вакуумной пропитки можно достичь при использовании в качестве пропитывающих составов жидких компаундов на основе эпоксидных, полиимидных, полиэфирных и других низкомолекулярных смол, общие требования к которым состоят в достаточном для проведения процесса пропитки времени жизни (не менее 10 мин) и отверждаемых при температурных режимах, не приводящих к деструкции пластиков, применяемых для 3D-печати. Материалом для 3D-печати пропитываемой детали может служить любой применяемый для технологии FDM-печати термопластичный пластик. Рисунок заполнения детали при 3D-печати может быть любым, процент заполнения должен быть ниже 100 %.
Пример. Проводилась пропитка образцов с различным процентом заполнения (20, 33, 50 %) и различным направлением укладки слоев в процессе печати (вдоль и поперек оси образцов). Заполнение выполнялось в виде простой сетки с углом в перекрестьях 90о. Образцы были изготовлены из PLA пластика (полилактид), пропитка осуществлялась в компаунде на основе эпоксидной смолы ЭД-20 с отвердителем ПЭПА. Пропитанные образцы были выдержаны при комнатной температуре до полного затвердевания в течение 24 ч. Для сравнения были изготовлены образцы с аналогичной геометрией, но без выполнения пропитки. Далее образцы были подвергнуты испытаниям на растяжение (результаты испытаний в таблице 1) и ударную вязкость (результаты испытаний в таблице 2). Для всех рассмотренных вариантов геометрии пропитанные образцы оказывались прочнее непропитанных, прирост уровня свойств составил от 1,5 до 3,5 раз. Также значительно снизилась анизотропия свойств напечатанного изделия: до пропитки при заполнении 33% прочность вдоль слоев составляла 10 МПа, поперек слоев – 3 МПа (более чем в три раза меньше), после пропитки прочность вдоль слоев составляла уже 11 МПа, поперек слоев – 11,7 МПа (значения близки). Похожий характер наблюдается и для ударной вязкости, а также при других процентах заполнения.
Таблица 1. Результаты испытаний образцов на растяжение, МПа
Направление укладки слоев в процессе 3D-печати Способ подготовки образца Процент заполнения при 3D-печати
20% 33% 50%
Вдоль оси
образца
Без пропитки 5,5 10,0 12,3
С пропиткой 10,3 11,0 14,7
Поперек оси образца Без пропитки 1,0 3,0 6,0
С пропиткой 7,8 11,7 8,9
Таблица 2. Результаты испытаний образцов на ударную вязкость, кДж/м2
Направление укладки слоев в процессе 3D-печати Способ подготовки образца Процент заполнения при 3D-печати
20% 33% 50%
Вдоль оси
образца
Без пропитки 1,02 1,22 1,43
С пропиткой 1,74 1,84 2,25
Поперек оси образца Без пропитки 0,90 1,00 1,20
С пропиткой 2,50 1,70 1,40
Как видно из таблиц, применение заявленного способа позволяет повысить прочность и ударную вязкость 3D-печатных конструкций, изготовленных методом FDM, а также снизить анизотропию механических свойств детали в направлениях вдоль и поперек слоев печати.

Claims (1)


  1. Способ упрочнения 3D-печатных конструкций с последующей вакуумной пропиткой, заключающийся в формировании изделия путем трехмерной послойной печати, при которой для изготовления каждого слоя детали термопластичный материал нагревают в печатающей головке до полужидкого состояния и выдавливают в виде нити через сопло с отверстием малого диаметра, осаждая на поверхности рабочего стола для первого слоя или на предыдущем слое для последующих слоев до тех пор, пока изделие не будет построено полностью, отличающийся тем, что после завершения формирования изделие помещают в вакуумную камеру в эпоксидный компаунд на основе смолы ЭД-20, откачивают воздух из камеры, выдерживают до полного завершения процесса выделения воздушных пузырей, далее возвращают воздух в камеру, в результате чего процесс пропитки детали компаундом завершен.
RU2020130237A 2020-09-14 2020-09-14 Способ упрочнения 3D-печатных конструкций RU2750426C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020130237A RU2750426C1 (ru) 2020-09-14 2020-09-14 Способ упрочнения 3D-печатных конструкций

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020130237A RU2750426C1 (ru) 2020-09-14 2020-09-14 Способ упрочнения 3D-печатных конструкций

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2750426C1 true RU2750426C1 (ru) 2021-06-28

Family

ID=76755766

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020130237A RU2750426C1 (ru) 2020-09-14 2020-09-14 Способ упрочнения 3D-печатных конструкций

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2750426C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018183803A1 (en) * 2017-03-30 2018-10-04 Dow Silicones Corporation Method of preparing porous silicone article and use of the silicone article
RU2676989C1 (ru) * 2017-12-01 2019-01-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Способ формирования изделий путем трехмерной послойной печати с воздействием СВЧ электромагнитного поля и ультразвука
WO2019217848A1 (en) * 2018-05-10 2019-11-14 Dow Silicones Corporation Method of forming a three-dimensional (3d) article
RU2709326C2 (ru) * 2014-11-24 2019-12-17 Ппг Индастриз Огайо, Инк. Способы реактивной трехмерной печати путем экструзии
US10576728B2 (en) * 2017-03-27 2020-03-03 International Business Machines Corporation Printing multicolored three-dimensional products

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2709326C2 (ru) * 2014-11-24 2019-12-17 Ппг Индастриз Огайо, Инк. Способы реактивной трехмерной печати путем экструзии
US10576728B2 (en) * 2017-03-27 2020-03-03 International Business Machines Corporation Printing multicolored three-dimensional products
WO2018183803A1 (en) * 2017-03-30 2018-10-04 Dow Silicones Corporation Method of preparing porous silicone article and use of the silicone article
RU2676989C1 (ru) * 2017-12-01 2019-01-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Способ формирования изделий путем трехмерной послойной печати с воздействием СВЧ электромагнитного поля и ультразвука
WO2019217848A1 (en) * 2018-05-10 2019-11-14 Dow Silicones Corporation Method of forming a three-dimensional (3d) article

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
formula. Features of the preparation of a polymer binder to reduce the porosity of fiberglass, obtained by the method of vacuum molding, V.I. Postnov. and other Bulletin of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, v. 13, N 14 (2), 2011, 462-468 *
формула. Особенности подготовки полимерного связующего для снижения пористости стеклопластиков, получаемых методом вакуумного формования, Постнов В.И. и др. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т.13, N 14(2), 2011, 462-468. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102231918B1 (ko) 피복 섬유 강화 수지 성형품 및 그의 제조 방법
CN1923506B (zh) 一种增韧的复合材料层合板及其制备方法
CN108058404B (zh) 短纤维复合材料及用于制作短纤维复合材料的方法和系统
KR101498559B1 (ko) 폴리도파민을 이용한 탄소섬유강화플라스틱 복합재 및 이의 제조방법
CN109071855A (zh) 用于3d打印的复合增强丝、预浸材料、带以及其制备装置
US11371364B2 (en) Method of manufacturing a composite aircraft blade
CN107530985A (zh) 纤维增强的复合制品的制备方法、所得复合制品及其用途
US11052573B2 (en) Method of fabricating both a woven fiber preform and a composite material part
CN107283878A (zh) 嵌入式共固化穿孔阻尼复合材料的模压法制作工艺
RU2318666C2 (ru) Способ изготовления армированных волокном изделий на основе эпоксидной смолы
CN107107489B (zh) 预聚合的热固性复合部件及其制造方法
CN102917863A (zh) 由具有中空芯体的合成材料制造部件的方法
RU2750426C1 (ru) Способ упрочнения 3D-печатных конструкций
Ketabchi et al. Critical concerns on manufacturing processes of natural fibre reinforced polymer composites
US11866559B2 (en) Fast fabrication of fiber reinforced polymers using solid epoxy powder containing an initiator
GB2348163A (en) A fibre-reinforced composite
KR20180097184A (ko) 섬유강화 플라스틱 제조방법
CN116176003A (zh) Cfrp立体构件快速成型量产制造工艺
CN111844523B (zh) 一种采用热塑性树脂上浆三维编织用预浸胶纤维束的方法
EP3539758B1 (en) Method of manufacturing a composite article
Zhang et al. Effects of preheating temperature of the mould on the properties of rapid-curing carbon fibre composites fabricated by vacuum-assisted resin infusion moulding
Chary et al. Overview of manufacturing pmc's using traditional and 3d printing technology (fdm)
RU2813113C1 (ru) Способ получения армированного углекомпозита на основе порошкового связующего, содержащего твердую эпоксидную смолу и бифункциональный бензоксазин (варианты)
RU2723856C1 (ru) Способ изготовления композитного бампера для наземного транспортного средства
KR20170069736A (ko) 기공율이 적은 열가소성 복합재료 및 이의 제조방법